[发明专利]一种智能检测无线耳机麦克风堵孔的方法及相关装置有效
| 申请号: | 202010481091.0 | 申请日: | 2020-05-31 |
| 公开(公告)号: | CN112788513B | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
| 发明(设计)人: | 刘熙民 | 申请(专利权)人: | 深圳市睿耳电子有限公司 |
| 主分类号: | H04R29/00 | 分类号: | H04R29/00 |
| 代理公司: | 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) 44605 | 代理人: | 杨伦 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区吉华*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 检测 无线耳机 麦克风 方法 相关 装置 | ||
1.一种智能检测无线耳机麦克风堵孔的方法,其特征在于,所述方法应用于移动终端,所述移动终端与无线耳机连接,所述无线耳机包括第一无线耳机与第二无线耳机,其中,所述第一无线耳机和所述第二无线耳机均设置有麦克风;所述方法包括:
利用所述第一无线耳机的麦克风和所述第二无线耳机的麦克风采集可闻声声波;
确定所述第一无线耳机采集到的可闻声声波的第一能量值,以及确定所述第二无线耳机采集到的可闻声声波的第二能量值;
当检测到所述第一能量值与所述第二能量值的绝对差值超过第一预设阈值,且所述第一能量值小于所述第二能量值时,确定所述第一无线耳机的麦克风处于堵孔状态;
其中,声波的能量值通过传播介质的介质密度、声音频率、振幅和波速计算得到,声波的能量值的计算公式为:(P*w*w*c*A*A)/2,其中,P为介质密度,w为声音频率,A为振幅,c为波速;
其中,
第一预设阈值为两个无线耳机在正常状态、处于同一环境、接收同一声源理论上两个无线耳机接收到的声波能量值的差值的最大临界值,第一预设阈值为一固定的值,当第一能量值与第二能量值的绝对差值在该第一预设阈值范围内时,表示两者的差异在可接受的正常范围内;
其中,无线耳机是包含有人工智能芯片的智能耳机,而智能耳机中还包括微处理器,其中,智能耳机中的微处理器和人工智能芯片通过专用通道来互连通信,微处理器能够独立控制智能耳机工作,微处理器也能够在人工智能芯片的指引下控制智能耳机工作,人工智能芯片能够输出智能控制策略给微处理器,来指引微处理器更好的工作;
其中,
所述移动终端用于通过向智能耳机对中的任意一个智能耳机的微处理器发送休眠指令,来控制这个微处理器从苏醒状态进入休眠状态,当智能耳机的微处理器处于休眠状态,那么这个智能耳机的音频播放功能将失效;移动终端也用于通过向智能耳机的人工智能芯片发送苏醒指令,来指示人工智能芯片通知微处理器从休眠状态进入苏醒状态;
其中,人工智能芯片可在供电正常的情况下始终处于苏醒状态,处于休眠状态的微处理器只能接收到来自人工智能芯片的指令,即此时微处理器与人工智能芯片之间的专用通道未关闭,但微处理器的其他所有通信通道都处于关闭状态,处于休眠状态的微处理器只能接收到来自人工智能芯片的指令,即处于休眠状态的微处理器只能由人工智能芯片来唤醒;当人工智能芯片唤醒处于休眠状态的微处理器失败,人工智能芯片能够切换为微处理器工作模式,来临时代替微处理器控制智能耳机工作,当人工智能芯片切换为微处理器工作模式,那么智能耳机的音频播放功能能够在人工智能芯片的支撑下正常运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述第一无线耳机与声源之间的第一距离,以及获取所述第二无线耳机与声源之间的第二距离;
其中,所述当检测到所述第一能量值与所述第二能量值的绝对差值超过第一预设阈值,且所述第一能量值小于所述第二能量值时,确定所述第一无线耳机的麦克风处于堵孔状态,包括:
当检测到所述第一能量值与所述第二能量值的绝对差值超过第一预设阈值,且所述第一能量值小于所述第二能量值,以及所述第一距离小于或等于所述第二距离时,确定所述第一无线耳机的麦克风处于堵孔状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述第一无线耳机与所述移动终端之间的第三距离,以及获取所述第二无线耳机与所述移动终端之间的第四距离;
其中,当检测到所述第一能量值与所述第二能量值的绝对差值超过第一预设阈值,且所述第一能量值小于所述第二能量值,以及所述第一距离小于或等于所述第二距离时,确定所述第一无线耳机的麦克风处于堵孔状态,包括:
当检测到所述第一能量值与所述第二能量值的绝对差值超过第一预设阈值,且所述第一能量值小于所述第二能量值,以及所述第一距离小于或等于所述第二距离,且所述第三距离小于或等于所述第四距离时,确定所述第一无线耳机的麦克风处于堵孔状态。
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